【题目】如图所示,虚线a、b、c代表电场中一簇等势线,相邻等势线之间的电势差相等,实线为一带正电质点(重力不计)仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,质点先后通过这条轨迹上的P、Q两点,对同一带电质点,据此可知( )
A. 三个等势线中,a的电势最高
B. 带电质点通过P点时的动能比通过Q点时大
C. 带电质点通过P点时的电场力比通过Q点时小
D. 带电质点在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大
【答案】B
【解析】
由于带电质点只受电场力作用,根据运动轨迹弯曲方向可分析出电场力的方向,确定出电场方向,从而分析电势的高低.根据电场力做功判断电势能的高低,结合动能定理比较动能的大小.根据电场力的大小比较加速度的大小.
根据轨迹的弯曲方向可知,质点所受的电场力方向大致向上,粒子带正电,则电场线与等势面垂直,大致向上,沿着电场线方向电势逐渐降低,可知a点的电势最低,故A错误。从Q到P,电场力做正功,根据动能定理知,动能增大,即P点的动能大于Q点的动能,故B正确。P点的电场线比Q点的电场线密,则质点在P点所受的电场力大,故C错误。从Q到P,电场力做正功,则电势能减小,可知带电粒子在Q点的电势能大于P点的电势能,故D错误。故选B。
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【题目】如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,电阻R1=R2=R3=R,C为水平放置的平行板电容器,其电容为C,两极板的间距为d,重力加速度为g。
(1)开关S处于断开状态时,平行板电容器的电压是多大?所带电荷量是多少?
(2)开关S处于断开状态时,有一带电微粒恰好能在平行板电容器中静止不动,求该微粒的电性及比荷;
(3)在开关S由断开到闭合稳定的过程中,流过电阻R2的电荷量为多少?
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【题目】在如图所示电路中,已知电表均为理想电表,电流表A、电压表V1、V2的读数分别为I、U1和U2,C为电容器.在滑动变阻器的滑片向右滑动一小段距离的过程中,电流表A、电压表V1、V2读数变化量大小分别是ΔI、ΔU1和ΔU2,下列说法中正确的有
A. 电源的内阻消耗的电功率变大
B. 灯泡变亮、电容器所带电量减少
C. 等于外电路总电阻,变小
D. 等于电源的内电阻,不变
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【题目】图甲是阻值为1Ω的单匝线圈与阻值为9Ω的电阻R构成的回路。线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的规律如图乙所示,电压表为交流电压表。则( )
A. 电压表的示数为14.14V
B. 0~0.01s的时间内通过电阻R的电量为
C. 电阻R上消耗的功率为18W
D. 通过电阻的电流方向每秒变化100次
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【题目】如图所示,半径为R=2cm的圆形区域中有垂直纸在向外的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度B=2T,一个比荷为2×106C/kg的带正电的粒子从圆形磁场边界上的A点以v0=8×104m/s的速度垂直直径MN射入磁场,恰好从N点射出,且∠AON=120。下列选项正确的是( )
A. 带电粒子在磁场中运动的轨迹半径为1cm
B. 带电粒子在磁场中运动的轨迹圆心一定在圆形磁场的边界上
C. 若带电粒子改为从圆形磁场边界上的C点以相同的速度入射,一定从N点射出
D. 若要实现带电粒子从A点入射,从N点出射,则该圆形磁场的最小面积
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【题目】用如图所示的装置验证牛顿第二定律。图中A、B为两个光电门,C为固定在凹槽上的遮光条。实验前(不挂钩码)左右移动小木块使凹槽能够在长木板上匀速运动。设遮光条的宽度为d,两光电门间的距离为x。实验时凹槽每次都从同一位置由静止释放,研究对象为凹槽(包括内部的砝码)及钩码组成的系统。
(1)将钩码逐个拿到凹槽中,记录每次所悬挂钩码的质量m1、m2、m3……,释放凹槽,测出对应的加速度a1、a2、a3……,则下列哪一图象能正确反映加速度a与悬挂钩码的重力mg之间的关系______。
(2)悬挂钩码的质量m保持不变,增加或减少槽内的砝码,测出每次对应的加速度,为了能直观反映在合外力一定的情况下,加速度与质量的关系,应做下列哪一图象______(M表示槽及槽内砝码的总质量)。
A.a-M B.a-m C.a- D.a-
(3)为了精确测量系统运动的加速度,甲同学固定光电门B,移动光电门A,然后释放凹槽,测出遮光条每次经过光电门A的时间t1。乙同学固定光电门A,移动光电门B,然后释放凹槽,测出遮光条每次经过光电门B的时间t2,两位同学根据图象求解系统的加速度。甲同学做出的图象应为下图中的______,乙同学做出的图象应为下图中的______。若甲同学所做图象的斜率的绝对值为k,则系统的加速度a=______。
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【题目】如图所示,一根有一定电阻的直导体棒质量为、长为L,其两端放在位于水平面内间距也为L的光滑平行导轨上,并与之接触良好;棒左侧两导轨之间连接一可控电阻;导轨置于匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨所在平面,时刻,给导体棒一个平行与导轨的初速度,此时可控电阻的阻值为,在棒运动过程中,通过可控电阻的变化使棒中的电流强度保持恒定,不计导轨电阻,导体棒一直在磁场中。
(1)求可控电阻R随时间变化的关系式;
(2)若已知棒中电流强度为I,求时间内可控电阻上消耗的平均功率P;
(3)若在棒的整个运动过程中将题中的可控电阻改为阻值为的定值电阻,则棒将减速运动位移后停下;而由题干条件,棒将运动位移后停下,求的值。
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【题目】物理实验室现有一量程为3 V的电压表,内阻约为6。为了较准确地测量其内阻,在没有电流表的情况下,某向学设计了如图甲所示的实验电路,按此电路可以测出电压表的内阻。
(1)若电源E、滑动变阻器R2、电阻箱R1各有两个可供选择。
电源E:a.电动势2.0V,有内阻; b.电动势5.0V,有内阻
滑动变阻器R2:a.最大阻值20; b.最大阻值1700
电阻箱R1:a.0~999.9;b.0~9999.9
为了减小实验误差,电源E应选________(填“a”或“b”,下同),滑动变阻器R2应选________,电阻箱R1应选________。
(2)该同学在开关都断开的情况下,检查电路连接无误后,接通电路前应将滑动变阻器的滑片P置于________ (填“A”或“B”)端,后续必要的实验操作步骤依次是:_________ (请按合理的实验顺序,选填下列步骤前的字母),最后记录R1的阻值并整理好器材。
A.闭合开关S1
B.闭合开关S2
C.断开开关S1
D.断开开关S2
E.调节R2的阻值,使电压表满偏 .
F.调节R2的阻值,使电压表半偏
G.调节R1的阻值,使电压表半偏
H.调节R1的阻值,使电压表满偏
(3)按正确的实验步骤完成后,如果所得的R1的阻值为5600.0,则图甲中被测电压表的内阻R1的测量值为_______,该测量值________(填“略大于”“略小于”或“等于”)实际值。
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【题目】如图所示,ABC为金属杆做成的轨道,固定在竖直平面内。轨道的AB段水平粗糙,BC段是半径为R=0.1m的光滑半圆弧。一质量m=0.2kg的小环套在杆上,在恒定水平拉力F的作用下,从A点由静止开始运动,经时间t=0.5到达B点,然后撤去拉力F,小环沿轨道上滑,到达C处恰好掉落做自由落体运动。小环与水平直杆间动摩擦因数μ=0.3,重力加速度g取10m/s2.求:
(1)小环从C处落到B处所用的时间;
(2)小环第一次到达B点时的速度大小;
(3)水平拉力F大小。
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